【摘 要】
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近年来,智能超浸润多孔材料受到了广泛关注.该材料的孔径和表面浸润性是决定其功能的关键因素.然而,目前已报道的材料多数仅采用单一的调控手段,从而大大限制了材料的可控性、功能和应用.我们将聚吡咯通过电沉积的方式修饰在形状记忆海绵的表面上,可以实现表面浸润性从超亲水到超疏水、孔径从895μm到28 nm的切换.通过协同调控表面浸润性和孔径大小,可以实现对水渗透的开关控制以及流速的精确控制.同时,该材料还可以应用于智能分子释放实现精确可控的多重释放方式.本文报道的表面浸润性和孔径均可调的超浸润多孔材料,为超浸润多
【机 构】
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StateKeyLaboratoryofUrbanWaterResource&Environment,CASKeyLaboratoryofBio-inspiredMaterialsandInt
【基金项目】
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supported by the National Natural Science Foundation of China (22075061, 21674030 and 51790502)
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近年来,智能超浸润多孔材料受到了广泛关注.该材料的孔径和表面浸润性是决定其功能的关键因素.然而,目前已报道的材料多数仅采用单一的调控手段,从而大大限制了材料的可控性、功能和应用.我们将聚吡咯通过电沉积的方式修饰在形状记忆海绵的表面上,可以实现表面浸润性从超亲水到超疏水、孔径从895μm到28 nm的切换.通过协同调控表面浸润性和孔径大小,可以实现对水渗透的开关控制以及流速的精确控制.同时,该材料还可以应用于智能分子释放实现精确可控的多重释放方式.本文报道的表面浸润性和孔径均可调的超浸润多孔材料,为超浸润多
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